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UVpad E – 정밀 분광 UV 측정

UVpad E는 외부 센서를 사용하여 UV 복사조도, UV 조사량 및 스펙트럼을 측정하는 분광복사계입니다. 512개의 포토다이오드가 240~480 nm의 파장 범위를 ± 5 nm, 분광 대역폭 2 nm로 커버하며, 측정 범위는 2~5000 mW/cm²이고 고출력 버전에서는 25~20,000 mW/cm²입니다. UVA, UVB, UVC로의 분류는 표준을 준수하며 측정 소급성이 보장됩니다.

UVpad E는 분광 측정 기술의 장점과 휴대용이며 조작이 간편한 복사계를 결합하였습니다. UVpad E는 기술적으로 저희의 성공적인 복사계 UVpad를 기반으로 합니다. 외부 센서와 최적화된 기기 소프트웨어를 통해 더욱 정밀하고 조작이 쉬워졌습니다.

분광복사계 UVpad E를 사용하여 UV 복사조도를 정확하게 측정하고 다양한 UV 램프와 UV LED를 비교하십시오. 512개의 포토다이오드가 240–480 nm 파장 범위에서 스펙트럼을 측정합니다. UVA, UVB, UVC로의 분류는 국제 표준에 따라 수행되며 측정 소급성이 보장됩니다. 단일 광원에 대한 교정은 필요하지 않습니다. 

측정하는 동안 스펙트럼이 그래픽 디스플레이에 표시됩니다. UVA, UVB, UVC 및 VIS의 복사조도는 버튼 클릭 한 번으로 확인할 수 있습니다. 백그라운드에서는 이미 스펙트럼이 기록됩니다. 측정 중에는 조사량과 시간에 따른 복사조도 변화도 추가로 기록할 수 있습니다. 스펙트럼과 측정 데이터는 제공된 소프트웨어로 내보내고 분석할 수 있습니다. 또한 UVpad E는 전형적인 PC 제어 분광계로도 사용할 수 있습니다.

UVpad E는 출고 시 교정된 상태로 제공됩니다. 옵션으로 DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03에 따른 공인 교정 및 시험을 제공합니다.

복사계 RM-12, RMD Pro 및 분광복사계 UVpad E를 통해 저희는 UV 측정 기술의 전 영역을 다루고 있습니다. 적합한 UV 측정 기기를 선택하실 수 있도록 기꺼이 도와드리겠습니다.

제품 유형분광복사계: UVA, UVB, UVC 및 접근이 어려운 지점을 위한 외장형 센서 헤드를 갖춘 분광복사계
분광 범위240~480 nm (분광 분해)
측정 범위2~5000 mW/cm² (표준), 25~20000 mW/cm² (고출력), 1~1000 mW/cm² (고감도); 조사량: 0.01 mJ/cm²~600 J/cm²
교정 불확도(전형값)5.0~9.5% (k = 2)
출력/인터페이스인터페이스: USB
시간 분해능측정 시간: 데이터 저장 속도에 따라 5 s~8 min
교정PTB에 소급 가능; 공장 교정, 재교정 가능
표준/지침제품별 표준 없음; DIN EN ISO/IEC 17025:2018에 따른 교정 가능
적합한 용도광생물학 및 생명공학; 자외선(UV) 경화 및 광중합; 전자 및 반도체; 제약 및 광안정성
부적합한 용도5000 mW/cm² 초과 복사조도(표준 범위); 60 °C 초과 센서 온도; 수중 또는 가압 조건에서의 사용; 172 nm에서의 VUV 측정
데이터시트 개정Rev. 2026-09-08 (e_uvpad-e-spectral-radiometer.pdf)

위에 명시된 교정 불확도는 교정의 확장 불확도(k = 2, 신뢰수준 약 95 %)이며 교정 광원 및 교정 조건에 적용됩니다. 실제 사용 시에는 측정 불확도가 더 커지는데, 실제 사용되는 광원에서의 분광 불일치, 센서 온도, 교정 이후의 경년 변화, 그리고 광원까지의 거리 및 정렬 상태가 추가로 반영되기 때문입니다. 이러한 요소들이 어떻게 결합되어 불확도 산정에 반영되는지는 UV 측정에서의 측정 불확도에서 설명합니다.

UVpad E로 표시된 측정 결과

  • 최대 복사조도에서의 스펙트럼
  • 복사조도 및 최대 복사조도
  • 복사조도 프로파일
  • 조사량(UVA, UVB, UVC, VIS)

분광복사계의 응용

  • UV LED 및 자외선 램프 측정
  • UV 조사량 측정
  • 범용 복사조도 측정

분광 복사계 UVpad E용 UVpad viewer 스크린샷

UVpad를 PC에 연결하면 측정값을 표시, 평가 및 저장할 수 있습니다. 측정 데이터의 간편한 비교를 통해 버튼 클릭만으로 스펙트럼, 복사조도 또는 조사량의 변화를 확인할 수 있습니다. 측정할 때마다 측정 데이터와 시간이 저장됩니다. 코멘트를 저장하는 기능을 통해 다양한 측정에서도 항상 전체적인 개요를 유지할 수 있습니다.

자외선(UV) 복사계 사용

알고 계셨나요?
UVpad E는 기술적으로 당사의 성공적인 복사계인 UVpad를 기반으로 합니다. 외부 센서와 최적화된 프로그래밍을 통해 UVpad E는 더욱 정밀하고 사용하기 쉽습니다.

UVpad E를 인터랙티브 3D 모델로 체험하기

실제 장치와 마찬가지로 하우징과 센서 헤드를 회전시키고, 디스플레이를 조작하며 메뉴 탐색을 체험해 보십시오.

UVpad E는 3D 제품 뷰어에서 모든 방향으로 살펴볼 수 있습니다 – CAD 설계 데이터로부터 생성되어 입력 광학계와 라이트 가이드를 포함한 원본에 충실한 모습입니다. 케이블에 연결된 외장 센서도 포함되어 있습니다 – 이 특징이 UVpad E를 UVpad와 구별시켜 좁은 조사 챔버에도 들어갈 수 있게 해 줍니다.

분광복사계 UVpad E 기술 사양

분광 범위 240–480 nm ± 5 nm
버전 standard, high-power, high-sensitivity
분광 대역폭 2 nm
픽셀 간격 약 0.5 nm
측정 범위, 일반적인 값 2–5000 mW/cm² (standard), 25–20000 mW/cm² (high-power), 1–1000 mW/cm² (high-sensitivity)
분해능 0.01 mW
조사량 0.01 mJ/cm² - 600 J/cm²
측정 시간 데이터 저장 속도에 따라 5 s ~ 8 min
메모리 50개 측정값
샘플링 속도 10 ms - 10 s
데이터 저장 속도 100 Hz ~ 1 Hz
디스플레이 그래픽, 128 × 64 px
크기 160 × 100 × 20 mm
무게 약 500 g
센서 크기, 타입 1 Ø 40 mm, h 35 mm
센서 크기, 타입 2 Ø 40 mm, h 25 mm
센서 크기, 타입 3 Ø 40 mm, h 10 mm
광섬유, 길이 1.5 m
광섬유, 타입 금속 차폐된 UV 실리카 광섬유
광섬유, 커넥터 SMA
센서 무게 약 120 g
센서, 동작 온도 0~70 °C
센서, 습도 80 % 미만, 비결로
허용 동작 온도 0~60 °C
보관 온도 -10~60 °C
습도 80 % 미만, 비결로
전원 공급 내장 리튬이온 배터리
인터페이스 USB
시스템 요구사항 Windows 10 or 11, 300 MB HDD, 1 GB RAM
교정 PTB로 소급 가능
코사인 보정 예

자주 묻는 질문: UVpad E

UVpad E는 SMA 광섬유가 있는 외부 센서 헤드를 통해 복사를 분광계로 전달하는 반면, UVpad는 평평한 하우징 안에 센서가 내장되어 있습니다. 따라서 UVpad E는 조사 챔버 내부, 반응기 창 또는 고온 램프와 같이 14 mm 장치가 들어가지 않는 지점에서도 전자 장치를 외부에 둔 채로 측정할 수 있습니다. 분광 범위는 240~480 nm이며 2~5000 mW/cm²(High Power는 최대 20 W/cm²)입니다.

예, 가능합니다. ICH 가이드라인 Q1B는 최소 200 Wh/m²의 UVA 조사(照射)와 120만 럭스아워의 가시광선을 증명하도록 요구합니다. UVpad E는 240~480 nm 범위로 UVA 복사조도를 분광적으로 측정하고 챔버 가동 시간에 걸친 조사량을 계산합니다. 이때 센서 헤드는 시료 평면에 놓입니다. 럭스아워 측정을 위해서는 RMD에 LUX 센서를 추가하거나 최대 1100 nm 범위의 SR900을 사용합니다.

표준 버전은 2~5000 mW/cm²를 측정하며, High Power 버전은 25~20,000 mW/cm²를 측정합니다. 조사량은 최대 600 J/cm²까지 기록됩니다. 헤드에는 광학계만 들어 있으므로 본체보다 높은 온도를 견딜 수 있습니다. 센서 헤드는 0~70 °C, 본체는 0~60 °C까지 사용할 수 있습니다. 초점에 있는 UV LED 램프의 경우, 512픽셀 어레이의 포화를 방지하기 위해 High Power 버전을 사용하도록 설계되었습니다.

교정 성적서에는 k = 2인 확장 교정 불확도가 기재되며, UVpad E의 경우 일반적으로 5.0~9.5 %입니다. 실제 사용 시에는 실제 사용되는 광원과의 분광 불일치, 센서 온도, 노화 및 측정 기하학이 추가로 더해지므로 측정 불확도는 더 커집니다. 이러한 요소들이 어떻게 결합되어 불확도 산정에 반영되는지는 자외선 측정에서의 측정 불확도에서 설명합니다.

센서 헤드의 코사인 보정

주문 번호, 공급 범위, 액세서리 및 버전

장치주문 번호
UVpad E670027

공급 범위: UVpad E, 1.5 m 광섬유, 외장 센서 type 1(별도 명시가 없는 경우), 출고 교정 증명서, 소프트웨어, USB 케이블 및 운반용 케이스.

주문 번호670027HP
측정 범위25~20000 mW/cm²

높은 복사조도를 갖는 자외선(UV) 램프용입니다. 그 외 모든 데이터는 표준 버전과 동일합니다.

주문 번호670027HS
측정 범위1~1000 mW/cm²

낮은 복사조도의 애플리케이션을 위한 제품입니다. 그 외 모든 데이터는 표준 버전과 동일합니다.

명칭주문 번호
ISO 17025 교정17026-1

당사 자체 교정기관에서 인증된 ISO 17025 교정 및 시험을 실시합니다. UVpad E는 출고 시 이미 공장에서 교정된 상태로 제공되며, ISO 17025 교정은 옵션으로 주문하실 수 있습니다.

센서 헤드치수
Type 1Ø 40 mm, h 35 mm
Type 2Ø 40 mm, h 25 mm
Type 3Ø 40 mm, h 10 mm

센서 헤드는 주문 시 함께 지정합니다. 별도의 지정이 없는 경우 Type 1을 공급합니다. 세 가지 유형 모두 광섬유(1.5 m)를 통해 연결됩니다.

UVpad 분광계를 사용한 논문

이 개별 장치에 대해서는 별도의 참고문헌 목록을 관리하지 않습니다. 논문에는 보통 모델명이 아니라 제품군 명칭이 표기됩니다. 여기에는 UVpad 분광계가 사용된 최근 논문 10건을 나열합니다.

제목저자저널연도
Influence of different UV spectra and intensities on yield and quality of cannabis inflorescencesHuebner, D. S.; Batarshin, M.; Beck, S. et al.Frontiers in Plant Science2024
On-Site Inactivation for Disinfection of Antibiotic-Resistant Bacteria in Hospital Effluent by UV and UV-LEDAzuma, T.; Usui, M.; Hasei, T. et al.Antibiotics2024
Multiparameter Single Sensor for Space Silicone Adhesive Monitoring Under High-Vacuum Ultraviolet ExposureFazzi, L.; Dias, N.; Holynska, M. et al.Journal of Spacecraft and Rockets2023
Quantification and elucidation of the UV‐light triggered initiation kinetics of TPO and BAPO in liquid acrylate monomerRuhland, K.; Habibollahi, F.; Horny, R.Journal of Applied Polymer Science2019
Diklofenaakin ja diatritsoaatin kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimuksien analyysimenetelmät——2022
Synthesis of Spherical Nanoparticle Hybrids via Aerosol Thiol-Ene Photopolymerization and Their BioconjugationSuvarli, N.; Frentzel, M.; Hubbuch, J. et al.Nanomaterials2022
UV Radiation Sources, UV Radiation Absorption, and UV Radiation MeasurementBaro, J.; Fleckenstein, C.Inkjet Printing in Industry2022
Aging of 3D printed polymers under sterilizing UV-C radiationAmza, C. G.; Zapciu, A.; Baciu, F. et al.Polymers2021
High-intensity high-temperature testing of materials for the Bepi Colombo MPO and MTM solar arraysTighe, A.; Bras, B.; Hołyńska, M. et al.CEAS Space Journal2021
Short wavelength UV–LED photoinitiated radical polymerization of acrylate–based coating systems—A comparison with conventional UV curing.——2021